㈠ 機械能包括哪些
機械能包括動能和勢能。
機械能是動能與勢能的總和,這里的勢能分為重力勢能和彈性勢能。我們把動能、重力勢能和彈性勢能統稱為機械能。決定動能的是質量與速度;決定重力勢能的是質量和高度;決定彈性勢能的是勁度系數與形變洞念量。
機械能只是動能與勢能的和。機械能是表示物體運動狀態與高度的物理量。物體的動能和勢能之間是可以轉化的。在只有動能和勢能相互轉化的過程中,機械能的總量保持不變,即機械能是守恆的。
從能量轉化角度機械能守恆的本質:
只要在某一物理過程中,系統的機械能總量始終保持不變,而且系統內或系統與外界之間沒有機械能轉化為其他形式的蔽啟能,也沒有其他形式的能轉化為系統的機械能,那麼系統的機械能就是守恆的,與系統內是否一定發生動能和勢能的相互轉化無關。
即使系統機械能總量保持不變,其機械能也是不守恆的,如一炸彈在爆炸時,假設外力不做功,但系統內的化學能對系統做功了,雖然機械能總量保持不變,但系統內有其他形式的能轉化為系統的機械能,系統又克服外界做功將機械能轉化成其他形式的能。
㈡ 機械能包含什麼
一、機械能包含動能加勢能
1、動能有:平動動能、轉動動能、振動動能、、、、
2、勢能有:萬有引力勢能,靜電引力勢能,彈性勢能
㈢ 內能轉化為機械能的例子有哪些
汽車的發動機,火箭的發射過程等。
任何物體都是由電子,質子和中子所組成。其中電子帶單位負電荷,而質子和中子又都是由帶有電荷的誇克所組成。
當物體運動時,其結構中的每一個電子,質子和中子也隨之運動,從而導致物體內部帶電的電子和誇克產生磁場和感應電場。在物體運動的過程中,與運動速度相關的能量是該物體的動能,而與內部磁場和感應電場相關的能量是該物體的內能。
物理效應
內能的物理表現是按電動力學的規律使運動物體內的所有帶電粒子都增加磁場和感應電場,但其物理效應卻是使運動物體的運動規律滿足狹義相對論的運動規律。
在經典物理的研究范圍內,運動物體內能的物理效應微乎其微,因此牛頓力學成立。但在高能和高速的物理條件下,運動物體的內能不容忽視,則狹義相對論力學能夠得到更精確的結果。
㈣ 求光能轉化機械能實例
太陽能熱機。
太陽能熱機,利用太陽能能做功的機械,將太陽能轉化成內能再轉化成機械能的機器動力機械的一類。太陽能熱機通常利用斯特林循環,以氣體作為工質(傳遞能量的媒介物質叫工質),利用氣體受熱膨脹對外做功。
太陽能熱機的組成為太陽能集熱器和熱機,整個太陽能熱機系統工作時,太陽能集熱器會吸收太陽穿過大氣輻射到地表的能量,然後通過工作物質傳送熱量給熱機,然後熱機利用熱能進行工作。
(4)哪些能量可以轉化為機械能擴展閱讀
太陽能必須經過各種轉換才能方便利用,其中的關鍵技術是太陽能轉換技術。太陽能轉換技術開發的全部內容可歸納為兩個主要方面:
1、高效地收集太陽能,主要技術內容有:選擇性表面技術, 受光面的光學設計,集熱體的熱結構設計與分析,裝置的機械結構設計;
2、將收集的太陽能高效地轉換為其他形式的有用能,主要技術內容有:盡可能降低能量轉換過程中的各種熱、電損失,優異的系統設計。
太陽能的轉換和利用主要有三種方式:光熱轉換、光電轉換和光化學轉換。
太陽能光熱轉換在太陽能工程中佔有重要地位。光熱裝置的基本工作過程是通過特製的太陽能採光面,將投射到該面上的太陽輻射能作最大限度地採集和吸收,並轉換為熱能,進而加熱水或空氣,為各種生產過程或人們生活提供所需的熱能。
㈤ 生活中有哪些是內能轉化為機械能的例子(不要復制啊)
內能轉化為機械能,生活中較多見的是熱能轉化為機械能。例子有:蒸汽機是將水汽化後產生高壓,推動活塞做功,推動連桿做往復運動,傳遞至曲軸做回轉運動,實際就是熱能轉化為動能。和蒸汽機原理相同的有內燃機,柴油機、汽油機都是內燃機。
火箭的推進是通過化學物質反應,這部分是化學能轉化為熱能,然後產生高溫高壓的氣體向後推,從而推動火箭前進,是將內能轉化為動能,當然這個例子中就能力的轉化較為復雜,也沒有嚴格的界限,幾乎是同時發生的一些轉化。
壓縮氣體推動渦輪機旋轉,也是屬於內能轉化為機械能。現在比較先進的渦輪發動機,就是通過尾氣的壓力和熱量的能力,帶動渦輪旋轉,另一側渦輪將新鮮空氣壓縮,然後使發動機進氣時就具有一定壓力,從而提高發動機的效率。這其中尾氣帶動渦輪轉動部分就是內能轉化為機械能,後半部分又是將機械能轉化為內能了,但發動機最終還是將內能轉化為機械能輸出。
吹胖的氣球放手並放氣時,就是將內能轉化為機械能,使氣球在空中運動。
還有氣步槍的子彈也是內能轉化為機械能。
在馬路上用的氣動鑽頭不斷敲擊底面,那也是內能轉化為機械能。
實際上各種武器,包括子彈,炮彈,導彈,雖然其提供動力的根源是化學反應,但是都離不開內能轉化為機械能這個過程,都包含在反應和結構之中了,包括炸彈爆炸時,能量源於化學反應,但化學反應往往是提供熱能,熱能轉化為動能,導致彈片四處飛射。